¿Cómo podríamos medir la densidad de un agujero negro?

La densidad requiere un concepto de volumen basado físicamente. Eso no se aplica a los agujeros negros. Pero hay un área de superficie de concepto físicamente significativa. Se podría usar geometría ordinaria para encontrar el radio de una esfera con esa área. Este es el radio de Schwarzchild. El volumen se deduce de la fórmula habitual de la escuela primaria, V = (4/3) pi R ^ 3, aunque esto no tiene nada que ver con los agujeros negros físicos reales.

En última instancia, un agujero negro solo tiene masa, carga y giro. La carga no importa mucho en la vida real. Podemos ignorar el giro o buscar la fórmula para la geometría de un agujero negro giratorio de cierta masa y giro. Si somos demasiado vagos para hacer eso, y ciertamente lo soy, entonces todas las medidas físicas y no físicas de un agujero negro pueden expresarse en términos de masa.

La masa de un agujero negro está bien definida. A partir de eso, y nuestro falso “volumen”, se puede definir una “densidad” falsa:

[matemáticas] \ rho = \ dfrac {3} {32 \ pi} \ dfrac {c ^ 6} {G ^ 3 M ^ 2} [/ matemáticas]

Muchos de los parámetros físicos y matemáticos básicos de un agujero negro se resumen, con una calculadora interactiva, en la calculadora de radiación Hawking

Al conocer su masa.

Su radio, y por lo tanto su volumen, está determinado por su masa (radio de Schwarzschild).

El radio de Schwarzschild = {\ frac {2GM} {c ^ {2}}}

Donde G es la constante gravitacional, M es la masa del agujero negro y c es la velocidad de la luz.

Sustituimos esto en la ecuación por el volumen de una esfera, y ese es el volumen del agujero negro.

Ahora para obtener su densidad, dividimos su volumen por su masa.

Por lo tanto, lo único que debemos medir para conocer la densidad de un agujero negro es su masa. Resulta que un agujero negro con más masa es menos denso.

¿Cómo podríamos medir la densidad de un agujero negro?

Eso es imposible porque no existen. Se postula que los agujeros negros y la materia oscura llenan un vacío que resulta de no poder explicar por qué la velocidad de las estrellas del brazo espiral que ayudan a constituir nuestra galaxia no abandona la galaxia. Se postula el exceso de compulsión para permanecer en órbita alrededor del centro de masa galáctico. como resultado de la gravitación resultante de agujeros negros o materia oscura.

Mi afirmación anterior será completamente ignorada porque las universidades y los físicos están contentos con el entendimiento actual porque es una creencia convencional.

Sin embargo, en la realidad física, el efecto gravitacional que limita esas estrellas a sus órbitas, resulta del efecto termodinámico gravitacional (GTE) del gran cúmulo global de estrellas que forman el centro galáctico cercano. GR ha impedido que la ciencia obtenga una comprensión dinámica fundamental de la gravedad y la gravitación. La enseñanza de universidades que abarca más de 100 años es extremadamente difícil de oponer y alterar. En lo que respecta a la naturaleza fundamental de la gravedad, entonces la ley de probabilidad se aplica a la probable capucha de una persona autodidacta capaz de proporcionar información físicamente correcta. De ahí el total desprecio. En ese sentido, ignorar por completo y no examinar una obra de la vida sobre el tema es una desgracia para la manera en que las universidades abordan los resúmenes suministrados.

Esto es desafortunado porque el GTE tiene una influencia actualmente desconocida en toda la física, lo que resulta en intentos de explicar como creer en los agujeros negros o referirse a cualquier fenómeno desconocido como una anomalía. La compresión gravitacional de la masa de Io (una luna de Júpiter) para dar cuenta del exceso de actividad volcánica, también es una parte GTE.

Podría, dividir su masa por el volumen dentro del radio de Schwartzchild. Esto proporcionaría una densidad media. La densidad en el centro es, por definición, infinita. Entonces, claramente, la densidad aumenta desde la densidad del espacio casi vacío cerca del horizonte de eventos hasta el infinito en la singularidad central. La forma en que varía en el medio depende de la mezcla de masa y energía que se dirige hacia la singularidad. Esto no se sabe.